Diplomado en Modelado Estructural BIM (IFC/ISO 19650)

Sobre nuestro Diplomado en Modelado Estructural BIM (IFC/ISO 19650)

El Diplomado en Modelado Estructural BIM (IFC/ISO 19650) proporciona una formación integral en el diseño y gestión de proyectos de construcción utilizando la metodología BIM (Building Information Modeling). Se centra en el modelado estructural, incluyendo el uso del formato IFC y la aplicación de la norma ISO 19650 para la gestión de la información. El diplomado enseña a los estudiantes a crear modelos 3D precisos y detallados de estructuras, analizar su comportamiento y coordinar la información entre los diferentes agentes involucrados en el proyecto.

El programa capacita en el uso de software especializado para el modelado estructural, el análisis de elementos finitos y la detección de colisiones, optimizando el diseño y reduciendo errores en la fase de construcción. Además, se exploran aspectos clave como la interoperabilidad de datos, la colaboración en entornos BIM y la gestión del ciclo de vida de la información. La formación prepara para roles profesionales como modelador BIM, coordinador BIM estructural y especialista en implementación BIM, impulsando la eficiencia y la colaboración en proyectos de construcción.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): modelado estructural BIM, formato IFC, norma ISO 19650, diseño de estructuras, análisis estructural, coordinador BIM, implementación BIM, software BIM.

Diplomado en Modelado Estructural BIM (IFC/ISO 19650)

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Avanzado del Modelado Estructural BIM: IFC, ISO 19650 y Aplicaciones Prácticas

  • Dominar la interpretación y aplicación de la metodología BIM en el modelado estructural.
  • Comprender y utilizar el formato IFC para la interoperabilidad de modelos estructurales.
  • Aplicar los estándares ISO 19650 para la gestión de la información en proyectos BIM.
  • Modelar estructuras complejas utilizando software BIM especializado.
  • Realizar análisis estructurales avanzados dentro del entorno BIM.
  • Generar documentación detallada y precisa a partir de modelos BIM.
  • Integrar el modelado estructural con otras disciplinas en un flujo de trabajo BIM colaborativo.
  • Aplicar el modelado BIM en diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto.
  • Optimizar el diseño estructural para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad.
  • Identificar y solucionar problemas estructurales utilizando herramientas BIM.

2. Modelado Estructural BIM Experto: IFC, ISO 19650 y Desarrollo Profesional

2. Modelado Estructural BIM Experto: IFC, ISO 19650 y Desarrollo Profesional

  • Dominar los fundamentos de la metodología BIM aplicada al modelado estructural.
  • Comprender y aplicar el estándar IFC (Industry Foundation Classes) para la interoperabilidad de modelos estructurales.
  • Interpretar y aplicar la norma ISO 19650 para la gestión de la información en proyectos BIM.
  • Modelar estructuras complejas utilizando software especializado, optimizando el flujo de trabajo.
  • Generar documentación precisa y detallada del modelo estructural, incluyendo planos, reportes y cuantificaciones.
  • Integrar el modelo estructural con otras disciplinas de diseño (arquitectura, instalaciones).
  • Realizar análisis estructurales básicos y avanzados dentro del entorno BIM.
  • Colaborar eficientemente con equipos multidisciplinarios en proyectos BIM.
  • Gestionar la información del proyecto durante todo el ciclo de vida, desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento.
  • Desarrollar habilidades profesionales para liderar proyectos BIM y adaptarse a las últimas tendencias del sector.
  • Profundizar en el uso de herramientas de software específicas para el modelado y análisis estructural BIM.
  • Aprender a configurar y personalizar plantillas BIM para agilizar el proceso de diseño y modelado.
  • Comprender los requisitos legales y normativos relacionados con el modelado estructural BIM.
  • Optimizar el rendimiento y la eficiencia de los modelos estructurales BIM.
  • Desarrollar estrategias para la detección y resolución de conflictos en el modelo estructural.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

4. Modelado BIM Estructural: IFC/ISO 19650 para Proyectos de Éxito

4. Modelado BIM Estructural: IFC/ISO 19650 para Proyectos de Éxito

  • Comprender los fundamentos del modelado BIM estructural.
  • Dominar el estándar IFC para la interoperabilidad de datos.
  • Aplicar la norma ISO 19650 para la gestión de la información en proyectos.
  • Crear modelos estructurales detallados utilizando software BIM.
  • Realizar análisis estructurales integrados en el modelo BIM.
  • Generar documentación precisa y coordinada a partir del modelo.
  • Colaborar eficazmente con equipos multidisciplinarios en entornos BIM.
  • Gestionar y controlar la información del proyecto a lo largo del ciclo de vida.
  • Optimizar el flujo de trabajo y la eficiencia en proyectos de construcción.
  • Asegurar la calidad y la precisión en el diseño y la construcción.

5. Modelado Estructural BIM: IFC/ISO 19650 y Estrategias de Implementación

5. Modelado Estructural BIM: IFC/ISO 19650 y Estrategias de Implementación

  • Comprender los fundamentos del Modelado de Información de Construcción (BIM) y su aplicación en el ámbito estructural.
  • Familiarizarse con el formato IFC (Industry Foundation Classes) para el intercambio de información entre diferentes software BIM.
  • Interpretar y aplicar los requisitos de la norma ISO 19650 para la gestión de la información en proyectos BIM.
  • Modelar estructuras utilizando software BIM, incluyendo elementos como muros, columnas, vigas y losas.
  • Integrar datos de diseño, análisis y fabricación en el modelo BIM.
  • Desarrollar estrategias de implementación BIM para proyectos estructurales, incluyendo la definición de roles, responsabilidades y flujos de trabajo.
  • Utilizar el modelo BIM para la coordinación, detección de colisiones y optimización del diseño estructural.
  • Generar documentación precisa y detallada a partir del modelo BIM, como planos, informes y presupuestos.
  • Analizar las ventajas y desventajas de la implementación BIM en proyectos estructurales, incluyendo la reducción de costos, la mejora de la eficiencia y la optimización del diseño.
  • Explorar casos de estudio de proyectos estructurales exitosos que han implementado BIM.

6. Modelado Estructural BIM: IFC/ISO 19650, desde el Diseño a la Implementación

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Modelado Estructural BIM (IFC/ISO 19650)

  • Arquitectos/as e Ingenieros/as Civiles, Estructurales, de la Construcción o afines.
  • Profesionales del sector AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción) interesados en implementar metodologías BIM.
  • Diseñadores/as y modeladores/as BIM que deseen profundizar en el modelado estructural utilizando el estándar IFC/ISO 19650.
  • Gerentes de proyecto, jefes de obra y coordinadores BIM que busquen mejorar la eficiencia y colaboración en proyectos.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de modelado BIM y familiaridad con software CAD.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Fundamentos del Modelado Estructural BIM
1.2 Introducción a la Norma ISO 19650
1.3 Importancia del IFC en BIM Estructural
1.4 Beneficios de la Metodología BIM en Proyectos
1.5 Conceptos Clave: LOD y LOI
1.6 Software BIM Estructural: Introducción
1.7 Primeros Pasos en el Modelado Estructural
1.8 Organización y Estructura de Archivos BIM
1.9 Documentación y Colaboración en BIM
1.10 Ventajas y Desafíos de la Implementación BIM

2.2 Introducción a la normativa BIM y su importancia en el modelado estructural.
2.2 Estándares internacionales: IFC y ISO 29650.
2.3 Fundamentos del modelado estructural BIM.
2.4 Tipos de elementos estructurales y su modelado.
2.5 Interoperabilidad: flujos de trabajo con IFC.
2.6 Gestión de la información: principios de ISO 29650.
2.7 Software BIM: interfaz y herramientas básicas.
2.8 Ejemplos prácticos de modelado estructural inicial.
2.9 Colaboración en proyectos BIM: roles y responsabilidades.
2.20 Introducción al diseño basado en el modelado estructural.

3.3 Introducción al Modelado Estructural BIM Integral: Conceptos Fundamentales y Beneficios
3.2 Normativas y Estándares: Profundizando en IFC e ISO 39650 para Proyectos BIM
3.3 Software de Modelado Estructural: Selección, Configuración y Flujo de Trabajo Óptimo
3.4 Modelado Detallado de Elementos Estructurales: Cimentaciones, Pilares, Vigas y Losas
3.5 Integración con Otras Disciplinas: Coordinación BIM y Detección de Conflictos
3.6 Análisis Estructural y Simulación: Optimización del Diseño y Rendimiento
3.7 Colaboración BIM: Plataformas Colaborativas y Gestión de Información
3.8 Documentación y Entrega de Proyectos: Planos, Informes y Especificaciones Técnicas
3.9 Optimización de Proyectos: Lean Construction y Metodologías Ágiles
3.30 Casos Prácticos: Aplicación de BIM Integral en Proyectos Reales

4.4 Introducción a IFC/ISO 49650: Fundamentos y Beneficios
4.2 Modelado Estructural BIM: Conceptos Clave y Metodologías
4.3 Estándares IFC: Estructura, Elementos y Propiedades
4.4 Implementación de ISO 49650: Gestión de la Información en Proyectos
4.5 Flujos de Trabajo BIM: Diseño, Análisis y Documentación
4.6 Colaboración BIM: Herramientas y Plataformas Colaborativas
4.7 Integración de Datos: Interoperabilidad IFC
4.8 Caso Práctico: Modelado Estructural BIM con IFC/ISO 49650
4.9 Análisis de Conflictos y Detección de Interferencias
4.40 Mejores Prácticas: Optimización del Flujo de Trabajo BIM

5.5 Introducción al Modelado Estructural BIM y su Evolución
5.5 El Rol de la Estructura en el Proyecto BIM
5.3 Introducción a los Flujos de Trabajo BIM Estructurales
5.4 Software BIM Estructural: Herramientas y Capacidades
5.5 Estándares y Normativas Aplicables en BIM Estructural

5.5 Profundización en el Formato IFC: Estructura y Compatibilidad
5.5 Aplicación Práctica de ISO 59650 en Proyectos BIM Estructurales
5.3 Estrategias para la Interoperabilidad en Proyectos BIM
5.4 Gestión de la Información en Entornos BIM: El Entorno Común de Datos (CDE)
5.5 Casos de Estudio: Implementación de IFC/ISO 59650 en Proyectos Reales

3.5 Análisis y Optimización de Diseño Estructural en BIM
3.5 Integración de Disciplinas en el Modelado BIM Estructural
3.3 Modelado 4D y 5D: Programación y Estimación de Costos
3.4 Sostenibilidad y Análisis del Ciclo de Vida en BIM Estructural
3.5 Herramientas de Colaboración y Gestión de Proyectos BIM

4.5 Planificación y Estrategias para Proyectos BIM Exitosos
4.5 Modelado Estructural Detallado: Elementos y Sistemas Constructivos
4.3 Detección de Colisiones y Coordinación en BIM
4.4 Documentación y Entrega de Proyectos BIM
4.5 Análisis de Riesgos y Mitigación en Proyectos BIM

5.5 Evaluación de las Necesidades de Implementación BIM
5.5 Desarrollo de un Plan de Implementación BIM Estructural
5.3 Formación y Capacitación del Equipo BIM
5.4 Gestión del Cambio y Adaptación a BIM
5.5 Medición del Éxito y Mejora Continua en la Implementación BIM

6.5 Diseño Conceptual y Desarrollo del Modelo BIM Estructural
6.5 Detallado del Modelo BIM Estructural para la Construcción
6.3 Coordinación y Colaboración entre Diseñadores y Constructores
6.4 Documentación As-Built y Entrega del Proyecto BIM
6.5 Lecciones Aprendidas y Mejora Continua en el Flujo de Trabajo BIM

7.5 Preparación para la Certificación BIM Estructural
7.5 Evaluación de Habilidades y Conocimientos en BIM
7.3 Casos de Estudio y Simulaciones de Examen
7.4 Ética Profesional y Mejores Prácticas en BIM
7.5 Desarrollo Profesional Continuo en BIM

8.5 Diseño Estructural en BIM: Principios y Metodologías
8.5 Colaboración Interdisciplinaria en Entornos BIM
8.3 Flujos de Trabajo Óptimos para la Eficiencia del Proyecto
8.4 Gestión de Cambios y Control de Versiones en BIM
8.5 Presentación y Visualización de Proyectos BIM para la Comunicación

6.6 Fundamentos de la Estructura BIM: Introducción a IFC e ISO 69650
6.2 Modelado de Elementos Estructurales: Vigas, pilares, losas y cimentaciones
6.3 Interoperabilidad BIM: Importación y Exportación de archivos IFC
6.4 Flujos de Trabajo Colaborativos: Diseño y coordinación en proyectos
6.5 Análisis Estructural en BIM: Integración con software de análisis
6.6 Detallado y Documentación: Creación de planos y memorias técnicas
6.7 Control de Calidad en BIM: Detección de colisiones y errores
6.8 Gestión de la Información: Implementación de la ISO 69650
6.9 Casos Prácticos: Aplicación en proyectos reales
6.60 Implementación de BIM: Estrategias y recomendaciones

7.7 Introducción al BIM Estructural y su impacto en el diseño.
7.2 Fundamentos del flujo de trabajo BIM y su integración.
7.3 Herramientas y software esenciales para el modelado estructural.
7.4 Creación y gestión de modelos 3D estructurales.
7.7 Colaboración y coordinación en proyectos BIM.
7.6 Documentación y entrega de proyectos BIM estructurales.
7.7 Casos prácticos de diseño y flujo de trabajo BIM.
7.8 Normativas y estándares relevantes en BIM Estructural.

2.7 Profundización en el formato IFC y su aplicación en el modelado estructural.
2.2 Estándares ISO 79670 y su implementación en proyectos BIM.
2.3 Interoperabilidad y compatibilidad de datos IFC.
2.4 Modelado avanzado de elementos estructurales con IFC.
2.7 Gestión de la información y el intercambio de datos según ISO 79670.
2.6 Verificación y validación de modelos IFC.
2.7 Resolución de problemas y optimización de datos IFC/ISO 79670.
2.8 Casos de estudio sobre la aplicación de IFC/ISO 79670.

3.7 Análisis de proyectos BIM estructurales complejos.
3.2 Optimización del diseño estructural utilizando BIM.
3.3 Integración de diferentes disciplinas en el modelo BIM.
3.4 Detección y resolución de conflictos en el modelo.
3.7 Simulación y análisis estructural en BIM.
3.6 Estimación de costos y planificación de proyectos BIM.
3.7 Mejores prácticas para la optimización de proyectos.
3.8 Evaluación y control de calidad en proyectos BIM estructurales.

4.7 Planificación y estrategia para proyectos BIM exitosos.
4.2 Selección de herramientas y software para proyectos específicos.
4.3 Implementación de estándares IFC/ISO 79670 en proyectos BIM.
4.4 Gestión de la información y el flujo de trabajo en proyectos BIM.
4.7 Control de calidad y verificación de modelos BIM.
4.6 Colaboración y comunicación efectiva en proyectos BIM.
4.7 Casos prácticos de proyectos BIM exitosos.
4.8 Evaluación de riesgos y mitigación en proyectos BIM.

7.7 Análisis de la situación actual y objetivos de implementación.
7.2 Definición de roles y responsabilidades en la implementación BIM.
7.3 Desarrollo de un plan de implementación estratégico.
7.4 Selección y capacitación del personal en herramientas BIM.
7.7 Adaptación de los flujos de trabajo existentes a BIM.
7.6 Gestión del cambio y resistencia al cambio en la implementación.
7.7 Monitoreo y evaluación del proceso de implementación.
7.8 Actualización y mantenimiento del sistema BIM implementado.

6.7 Conceptualización y diseño estructural inicial en BIM.
6.2 Modelado detallado de elementos estructurales en BIM.
6.3 Coordinación y colaboración entre disciplinas en el diseño.
6.4 Análisis estructural y optimización del diseño.
6.7 Generación de documentación y planos constructivos.
6.6 Fabricación y construcción basada en modelos BIM.
6.7 Gestión de cambios y actualizaciones en el modelo BIM.
6.8 Entrega y mantenimiento del proyecto BIM estructural.

7.7 Requisitos para la certificación BIM estructural.
7.2 Preparación para exámenes de certificación.
7.3 Fundamentos teóricos y prácticos para la excelencia profesional.
7.4 Desarrollo de habilidades en el modelado BIM avanzado.
7.7 Mejora de la eficiencia y productividad en proyectos BIM.
7.6 Cumplimiento de los estándares y normativas.
7.7 Casos de éxito de profesionales certificados.
7.8 Mantenimiento y actualización de la certificación.

8.7 Diseño basado en BIM y su impacto en la colaboración.
8.2 Estrategias para la colaboración efectiva en proyectos BIM.
8.3 Optimización del flujo de trabajo en proyectos BIM.
8.4 Uso de herramientas y plataformas colaborativas.
8.7 Gestión de la información y control de versiones.
8.6 Detección y resolución de conflictos en el diseño.
8.7 Comunicación efectiva y gestión de proyectos.
8.8 Análisis de datos y optimización del rendimiento.

8.8 Introducción al Flujo de Trabajo BIM Estructural

8.8 Configuración Inicial del Modelo BIM: Estructura y Organización

8.3 Modelado de Elementos Estructurales: Cimentaciones, Columnas, Vigas y Losas

8.4 Integración de la Información: IFC y Normativa ISO 88650

8.5 Detección de Colisiones y Coordinación del Diseño

8.6 Análisis Estructural y Optimización del Diseño

8.7 Documentación y Entrega del Proyecto BIM Estructural

8.8 Colaboración y Comunicación en el Entorno BIM

8.8 Implementación de Estrategias BIM para el Flujo de Trabajo

8.80 Estudio de Casos: Aplicación Práctica del Flujo de Trabajo BIM

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
    • Pago único: 10% de descuento.
    • Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
    • Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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